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废水中的氨氮怎么产生的

发布时间:2022-04-04 02:51:03

㈠ 印染污水里的氨氮是怎么产生的

是加工棉,麻,化学纤维及混纺的印染厂排出的污水氨氮浓度会偏高,请问目前是氨氮含量很高吗?

废水氨氮超标是什么原因导致

氨氮是指水中以游离氨(NH3)和铵离子(NH4+)形式存在的氮。污水氨氮超标常见的原因:

1)自身生成原因:氨氮的产生是不可避免且持续性的;如污水处理厂、食品厂、化工厂、电镀厂、造纸厂、印染厂、养猪场........由于自身的生产或还原性物质等原因都会导致氨氮超标。

2)污水处理工艺缺陷:

a)生化处理(水温过低):当温度过低时,菌种的活性也跟着低,从而降低对氨氮的分解;b)废水突然(水量加大):原有的工艺处理不过来,对工艺系统造成满负荷,容易导致出水超标;

c)废水中的(浓度增高):在高浓度废水冲击下,现场处理如果没有改变,出水浓度就会容易超标。

投加您所提的硝化细菌,其功效分析:

1.高效将氨氮先氧化成亚硝酸氮再氧化成硝酸氮;

2.加速污水中的污泥沉降,增大污泥絮体颗粒,调整污泥絮体结构;

3.选择性筛选出合适的特异性强的硝化细菌,从而缩短驯化时间,增加硝化效率。

4.可与反硝化系统联动,形成共生互补作用,提高系统脱氮能力;

5.有效抑制病毒、病菌与寄生虫;

6.针对藻类过度繁殖的水体,能够大量消耗氮素营养,切断藻类氮素营养,抑制藻类繁殖,有效净化水体与良好水色;

7. 大自然中筛选出的菌种结合顶尖驯化技术,繁殖迅速,应激能力强,能因应恶劣环境自然进化;

8.在好氧及缺氧条件下均可进行硝化反应,其中缺氧硝化效果较弱。

㈢ 水中氨氮超标是如何引起

氨水的浓度超标。
氨气(Ammonia),是氮氢化合物,化学式为NH3,相对分子质量是17,是无色有刺激气味的气体。密度 0.771千克/立方米。易被液化成无色的液体。
氮原子的最外层有五个电子,因为它既不容易失去电子,也不容易得到电子,所以氮气的化学性质稳定,当氮气与氢气在高温、高压、催化剂的条件下化合(因为氮气性质稳定,不容易和其它物质发生化学反应,需要在高温、高压和催化剂的条件下),氮原子会和三个氢原子化合成氨气分子,它们是通过共价键化合的,一共有三个电子对,电子对偏向氮原子,所以氮元素呈-3价,氢元素呈+1价。氨气分子里的氮原子还有一对是孤对电子。氨分子的空间结构是三角锥型,极性分子。氮原子位于锥体的顶点上,三个氢原子位于锥体的底部。
氨气:NH3+H2O⇌NH4OH
氢氧化铵是一种弱碱,只能电离成少量的铵根离子和氢氧根离子,并且它不稳定,一受热就会分解为氨气和水。所以氨气是一种弱碱性气体。
作为弱碱性气体,氨气还可以和酸反应生成铵盐,如氨气和盐酸、浓硫酸、硝酸反应,分别生成氯化铵、硫酸铵和硝酸铵,和乙酸反应生成乙酸铵。氨气和碳反应,则生成氰化氢。

氨气有还原性,能在纯净的氧气中燃烧,生成氮气和水蒸气,还能和氧化铜反应,使氧化铜失去了氧,变成单质的铜,氨气得到了氧,变成氮气和水蒸气。
希望我能帮助你解疑释惑。

㈣ 污水中氨氮是怎样产生的

氨氮是指水中以游离氨(NH3)和铵离子(NH4+)形式存在的氮。 动物性有机物的含氮量一般较植物性有机物为高。

同时,人畜粪便中含氮有机物很不稳定,容易分解成氨。因此,水中氨氮含量增高时指以氨或铵离子形式存在的化合氮。

氨氮是水体中的营养素,可导致水富营养化现象产生,是水体中的主要耗氧污染物,对鱼类及某些水生生物有毒害。

(4)废水中的氨氮怎么产生的扩展阅读

自然地表水体和地下水体中主要以硝酸盐氮(NO3)为主,以游离氨(NH3)和铵离子(NH4+)形式存在的氮受污染水体的氨氮叫水合氨,也称非离子氨。

非离子氨是引起水生生物毒害的主要因子,而铵离子相对基本无毒。国家标准Ⅲ类地面水,非离子氨氮的浓度≤1毫克/升。

氨氮对人体健康的影响

水中的氨氮可以在一定条件下转化成亚硝酸盐,如果长期饮用,水中的亚硝酸盐将和蛋白质结合形成亚硝胺,这是一种强致癌物质,对人体健康极为不利。

氨氮对生态环境的影响

氨氮对水生物起危害作用的主要是游离氨,其毒性比铵盐大几十倍,并随碱性的增强而增大。氨氮毒性与池水的pH值及水温有密切关系,一般情况,pH值及水温愈高,毒性愈强,对鱼的危害类似于亚硝酸盐。

氨氮对水生物的危害有急性和慢性之分。慢性氨氮中毒危害为:摄食降低,生长减慢,组织损伤,降低氧在组织间的输送。鱼类对水中氨氮比较敏感,当氨氮含量高时会导致鱼类死亡。急性氨氮中毒危害为:水生物表现亢奋、在水中丧失平衡、抽搐,严重者甚至死亡。

㈤ 污水氨氮的超标原因有哪些

可为污水氨氮超标发生该类异常现象的污水处理厂提供参考。
1、出水氨氮异常时系统工艺数据的变化
该厂在运行稳定的情况下,出水氨氮往往能保持较低的水平,但硝化菌一旦受损,出水氨氮浓度短期内将迅速上升。出水数据监测往往受监测频次、监测速度等影响,数据结果反馈滞后。借助硝化效果短期内急剧变化的特点,分析各项表征硝化影响因素的工艺数据,以此判断系统的健康度,进而及时采取相关补救措施。
1.1 氧浓度变化判断耗氧速率快慢
在忽略细菌自身同化作用的条件下,硝化过程分两步进行:氨氮在亚硝化菌的作用下被氧化成亚硝酸盐氮,亚硝酸盐氮在硝化菌的作用下被氧化成硝酸盐氮。根据硝化反应公式每去除1g NH4+-N需消耗4.57g O2。利用上述结论,王建龙等人通过测量OUR表征硝化活性来了解反应器中的硝化状态。在曝气量固定,进水负荷变化不大的情况下,硝化是否完全直接影响生化池内溶解氧浓度的高低,因此发现出水氨氮异常时,操作人员需充分利用中控系统好氧池实时DO曲线的变化规律,根据氧消耗情况来判断硝化效果,短期内DO曲线呈明显上升趋势的需积极采取措施,防止系统的进一步恶化。
1.2 出水pH变化碱度消耗快慢
生物在硝化反应进行中伴随大量H+,消除水中的碱度。每1g氨被氧化需消耗7.14g碱度(以CaCO3计)。反之,随着硝化效果的减弱,碱度的消耗会有所下降。因此可以通过对出水在线pH的变化情况判断氧化沟的硝化效果。在线pH计,数据准确可靠,实时反馈,在实际运行中尤为有效。
2、常见原因
2.1 客观因素影响
上海属亚热带季风气候,每年梅雨季节和汛期雨水尤为充沛。收集范围越广,短时间内污水处理厂进水水量变化系数越大,水量过度负荷,缩短了硝化停留时间。此外,温度也对硝化的影响明显,在低温条件下硝化细菌的繁殖速度降低,体内酶活力受到抑制,代谢速度较慢。一般低于15℃硝化速率降低,12~14℃下活性污泥中硝酸菌活性受到更严重的抑制。每年12月至次年2月,上海气温最低。该厂氧化沟水温最低仅12℃,因此冬季容易造成氨氮超标现象。
2.2 进水浓度过高
该厂进水包括精细化工废水,常受高浓度的废水及进水CODcr、氨氮、有机氮等高浓度的冲击。CODcr对工艺过程中硝化段的影响主要体现在异养菌与硝化菌对氧的竞争方面。CODcr高时利于异氧菌生长,异养菌占优势,硝化菌少从而导致硝化效果不好。有机氮在经过水解酸化后可转化成氨氮,对硝化的影响等同于氨氮。氨氮负荷过高对活性污泥系统有巨大的冲击作用。此外,过高的氨氮会导致游离氨浓度的增加,游离氨对亚硝酸转化为硝酸的抑制性影响是很明显的,因为游离氨的升高导致亚硝酸氮的积累。
2.3 其它因素
除此之外,还有很多因素影响着硝化作用。例如:pH值过高会影响微生物的正常生长,增加水中游离氨的浓度抑制硝化菌。硝化菌还对重金属、酚、氰化物等有毒物质特别敏感。因此,可对水样进行硝化菌毒性试验来判断废水是否对硝化菌有抑制作用。
3、发现氨氮异常情况时的控制措施:
若主体生化处理单元,若出现 NH4-N有上升态势,针对不同的原因,可选择如下应急措施防止水质的进一步恶化。
3.1 减小进水氨氮负荷
减少进水氨氮负荷,一是降低进水氨氮浓度,二是减少进水水量。由于该厂接纳部分化工废水,容易受氨氮(或有机氮)的冲击,因此在线仪显示有高浓度氨氮进入时需及时启用应急调节池,同时加大对排污企业的抽样监测力度,从源头控制进水氨氮浓度。减少进水水量是促进硝化菌恢复的强有效手段,但实际运行中,受调节池停留时间、外部管网外溢风险等制约,仅可实施几小时。平日需积累各泵站输送规律,合理调度争取减负时间。
3.2 维持硝化必须的碱度量
氨氮的氧化过程消耗碱度,pH值下降,从而影响硝化的正常进行,因此溶液中必须有充足的碱度才能保证硝化的顺利进行。实验研究表明,当ALK/N<8.85时,碱度将影响硝化过程的进行,碱度增加,硝化速率增大。但当ALK/N≥9.19(碱度过量30)以后,继续增加碱度,硝化速率增加甚微,甚至会有所下降。过高的碱度会产生较高的pH值,反而会抑制硝化的进行。故控制ALK/N在8-10较为合理。在实际工程中,可向氧化沟内投加溶解完成的碳酸钠以提高碱度。
3.3 合理控制氧浓度
氨氮氧化需要消耗溶解氧,但氧浓度并非越高越好。由氧气在水中的传质方程可知,液相主体中的DO浓度越高,氧的传质效率越低。综合考虑氧在水中的传质效率和微生物的硝化活性,调控好氧段的DO在2.5mg/L左右可以在不浪费能量的情况下最大限度地提高对氨氮的去除效率。
3.4 投加消化促进剂
硝化促进剂是利用微生物营养与生理学方法进行合理配方,根据微生物营养生理及污水处理的共代谢原理,促进硝化细菌发生作用,提高污水处理的氨氮去除效率。笔者尝试在硝化效果减弱,氨氮逐步上升阶段投加,效果显著。但系统丧失硝化能力时投加,效果不明显,且该类产品往往价格昂贵,对处理大水量的系统实用性不强。
3.5 其它工艺上的微调
①减少氧化沟排泥量。一是因为硝化菌世代周期长,较长的SRT有利于硝化菌的生长;二是硝化效果降低时,大量的硝化菌被流失,排泥会加速硝化菌的流失。
②增加氧化沟内、外回流。前者是为系统提供更长的好氧时间,有利于硝化菌的生长。后者一方面可维持生化单元相对较高的污泥浓度,提高系统的抗冲击能力;另一方面可降低进入氧化沟的氨氮浓度,进而减少高浓度氨氮或游离氨对硝化菌的抑制作用。
③加大取样化验分析频次, 检验所采取的应急措施对出水水质的改善效果, 否则应更换其他方法或多种方法联用,尽量缩短处理系统的恢复时间。

㈥ 生活污水中的氨氮是从哪里来的

随着人民生活水平的不断提高,私家车也越来越多,大量的自用轿车和各种型号的货车等交通工具也向环境空气排放一定量含氨的汽车尾气。这些气体中的氨溶于水中,形成氨氮,污染了水体。生活污水主要是城市生活中使用的各种洗涤剂和污水、垃圾、粪便等,多为无毒的无机盐类,生活污水 中含氮、磷、硫多,致病细菌多.

㈦ 污水氨氮超标原因是什么

楼主您好,我来为您解答:
1、氨氮超标的原因有非常多的情况,主要有系统中没专有硝化菌的存在,属停留时间不足,碱度不足,曝气量不足等。
2、硝化菌是氨氮降解的关键菌群,因此他们是否健康生长决定了你系统中的氨氮降解。
3、其次是硝化菌存在,停留时间不足,也就是溶解负荷不足造成的。
4、停留时间够,但是曝气量不足,也是不能降解氨氮,因为1个单位的氨氮需要4.5个单位的氧气,好氧量非常大。
5、硝化菌存在,停留时间也够,曝气量也充足,那就是碱度不足,碱度不足硝化反应没法启动,氨氮自然不能降解。
总氮专家新尔特生物为您提供,希望对您有帮助,谢谢。

㈧ 水中氨氮超标是如何引起

池塘中的氨氮来源:
1、养殖动物的粪便及其它排泄物、浮游生物残骸、淤泥等处理不当产生氨氮。
2、气候变化时控料不及时,造成残饵过多,在水中腐朽造成氨氮值升高。
3、水体缺氧时各种有机质、硝酸盐、亚硝酸盐在厌氧菌的作用下,发生反硝化作用产生。
4、接近大面积栽培园区的池塘,经雨水冲刷后把农田的氮肥冲进水体后导致氨氮反常。
降低氨氮浓度的方法:
1、鱼类养殖水体氨氮浓度一般应该控制在0.05-0.1mg/L,要设法增加池塘中的溶解氧量,也就是增加池水的硝化作用,使池塘变成氧化塘。减少氨氮浓度,增加溶解氧的办法有:
(1)、多开增氧机,促进池水上下流动,增加池塘底部溶解氧,并促进氨氮及其他有毒气体散出水体。
(2)、经常换水,多抽排底层水,每次30cm左右,再注入新水。
(3)、使用化学增氧剂。
2、使用底质改良剂全池泼撒。
3、在日常的喂料中添加优兰宝-丝兰提取物使用。优兰宝可以调高鱼虾对于饲料的利用率,减少粪便中的有机物,可以从根源上减少水体氨氮的产生,起到降氨和促生长的作用。
4、根据水质情况,使用乳酸菌、有机酸等产品,培养新鲜藻类,促进藻类对氨氮等有毒物质的吸收和利用。
5、适宜的放养密度和合理的搭配模式,合理利用水体空间,避免盲目追求不合理的高密度高产量。

㈨ 污水处理中氨氮高是什么原因呢

㈩ 废水中的氨氮含量和什么有关

自然地表水体和地下水体中主要以硝酸盐氮(NO3)为主,以游离氨(NH3)和铵离子(NH4)形式存在的氮。
氨氮主要来源于人和动物的排泄物,生活污水中平均含氮量每人每年可达2.5~4.5公斤。

雨水径流以及农用化肥的流失也是氮的重要来源。

另外,氨氮还来自化工、冶金、石油化工、油漆颜料、煤气、炼焦、鞣革、化肥等工业废水中。

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